简介:摘要:随着中国经济的快速发展,全社会用电量逐年增长,电网结构变得日益复杂,但低成本的蜘蛛网式的架空线不仅影响城镇化的推进,也会给城市市容造成一定的负面影响,为加快城镇化建设进程,提高土地资源利用率,由电缆入地工程代替架空线是现代化城市建设的必然趋势。电缆敷设在地下,具有不占地面空间和维护费用较少的优点,但随着电缆的大量投运,电缆安装工艺等因素所导致的电缆线路故障也越来越多。本文以多年来从事电缆试验和抢修工作中遇到的故障问题为依据,对导致高压电缆故障的原因做简要分析。 关键词:高压;电缆;故障 引言 随着我国对电力行业发展的不断重视,在对电能进行输送以及运转等各个方面的关注度也在不断提高,特别是高压电力电缆,想要确保其正常的运行,不仅需要对其运行的条件,发生故障的原因进行研究分析,还需要实施高效的试验方法,这也是我国相关电力部门以及社会科研人员需要关注的重点。本文主要对高压电力系统中存在的电缆故障进行研究,通过相应的实验方法对故障进行处理,以此确保我国电力系统中电缆能够实现安全运行。 1高压电缆头的分类 1.1热收缩电缆头 热收缩电缆头主要由聚乙烯、乙烯 -醋酸乙烯( EVA)及乙丙橡胶等材料共同组成,组成的共混物。针对于电场应用集中问题通常是采用参数控制法来达到缓解的目的,这种电缆头在具体应用过程中,具有安装容易、轻便、性能好及价格低廉等特点。 1.2预制式电缆头 预制式电缆头通常以硅橡胶或乙丙橡胶作为主要材料,在处理应力集中问题时则采用的是几何结构法,这种方法在对电场集中分布时所起到的缓解作用要优于参数控制法。预制式电缆头所用材料具有优良的性能,安装简便快捷,在安装时不需要加热,具有较好的弹性,有效的改善了界面性能。在当前低压和高压安装过程中是经常采用的一种中间接头方式。但采用预制式电缆头时,其对电缆绝缘层外径尺寸具有较高的要求,需要将过盈量控制在有效范围内,一旦过盈量过小时,电缆附件极易发生故障。但当过盈量过大时,电缆附件安装还会存在较大的难度。 1.3冷缩式电缆头 冷缩式电缆头多以硅橡胶和乙丙橡胶为主要材料。在电应用集中处理时一般采用几何结构法与参数控制法。其所使用的材料具有较好的机械强度,而且对电缆绝缘层外径要求不高,性价比较为合理。但在具体应用过程中, 35kv及以下电压等级的冷缩式附件多采用工厂扩张式,其有限安装期为六个月,一旦超过安装期限,则会影响电缆附件的使用寿命。虽然 66kv及以上电压等级的冷缩式附件采用的是现场扩张式,不受安装期限限制,但在安装时需要采用专用工具。 2高压电力电缆故障原因 2.1电缆质量问题 高压电力电缆发生故障的最主要的原因就是电缆自身存在质量问题,由于高压电力电缆长期处于室外,而且经常会遇到阴雨天气,处在潮湿的环境中,这就会使电缆出现进水受潮的想象。这就使电缆所具有的绝缘性能难以获得有效的保障,同时还会导致击穿事故的发生,只要出现故障,相关电力设备的安全就会受到威胁,而且还会对相关用电人员的安全造成威胁。 2.2超负荷运行 随着我国对电力的需求量不断增加,就会使电缆在运行的时候,一直处在超负荷的状态。在电缆进行运行的时候,其长期处于室外,特别是在高温状况下出现超负荷运行,就会导致电缆的热量不断上升,从而使电缆的使用寿命大大降低,并促进电缆的老化,使电缆所具有的绝缘性大大降低,并导致击穿事故的发生,使电缆的运行的时候,存在较大的安全隐患。除此之外,我国环境的不断恶劣化,就会出现一些具有腐蚀性的气体,或者高温热源等,这些都会对电缆的正常运行产生威胁,并使电缆所具有的保护性能大大降低,从而使电缆隐患发生的几率大大提高。 2.3施工故障 在对电缆进行安装施工的时候,经常会出现对相关施工规范没有进行严格遵守的现象,在施工过程中的不当行为,都会使电力电缆的表面出现破损,电缆之间连接不当,导体之间的相关连接管接触不良等现象,这些都会导致电缆所具有的绝缘性出现问题,并造成电缆的内部出现进水的现象,对电缆的实际使用寿命产生影响,并对电缆的安全运行造成不良影响,从而导致安全事故的发生。 3高压电力电缆故障的查找方法 现如今对电缆故障的检修,多用电缆故障测试仪对其进行定位查找,电缆故障探测仪器能对多种故障进行有效的测试,如电缆的高阻内容故障,高低阻性的接地短线,电缆的断线和接触不良,如配备声测法,定点仪可以精准测定故障点的位置特别适合测试各种型号不同等级电压的电力电缆及通信电缆。常见的电缆有三种材质:油浸纸交联乙烯和塑料等,常用的电力电缆的电波传播速度可在仪器中预计制定一些特殊电缆的电波传播,出故障的区域都不需人工计算。而是由仪器的自动测量得知,并显示故障区域的长度,使用电缆故障测试仪,可准确测定故障点的位置,测试的精准度高,测试的结果,以数据的形式会自动在液晶大屏幕上显示,可直接观测到故障,具有波形、参数存储、调出功能,可将测试故障的波形与正常波形进行对比,对故障有了更进一步的认识,可直接将故障点与测试点的直线距离或相对位置测出并显示具有不同被测电缆,随时改变传播速度的功能。 4高压电力电缆试验方法以及注意事项 4.1高压电力电缆试验方法 现在国内对高压电力电缆的故障原因和抢修采取高度的重视,比如,如何增强电力电缆效能、提高绝缘性能、提高抗弯性能、提高抗毒气的性能、提高抗温性能,将成为国家电力企业和社会科研学者共同关注的一个话题。具体如下:振荡电压试验用直流电给电力电缆有效充电,当充电完成后,在间隙放电并击穿,此时在线圈中集中放电就是震荡电压试验。同时对电缆增加 khc级别的电压,成为电缆线路的一种有效途径。谐振耐压试验,又称串联谐振,是指实验品,不能满足测试电压的需求,其需要较大的电流容量,且满足被测试的物品对电压的要求,串联谐振法指改变,实验系统中的电感和频率,将回路一直保持在谐振的状态,因为它性价比高,体积小,轻巧方便携带,有现成的理论资料,最重要的一点是它所需要的实验仪器较多,因此它是一个优点与缺点并存的方法。 4.2高压电力电缆试验时的注意事项 一般几十微安若接在低端,误差较大。两端头屏蔽 35kv以上的电压电缆,因为试电压高,所以通过它的漏电大理应屏蔽。高压侧电压如电缆较长,电容过大时所产生的影响较大,在低压表中不能反映高压测得时的真实电压。试验电压太高,用倍压装置。 35kv及以上电压等级常需用高压用单极直流电压装置,不满足当前需要要求,需用倍压回路。 结束语 电力电缆对国家经济的发展有重要作用,将成为快速发展不可缺少的条件,在使用电力电缆时应该注意安全,为了能更好的在工作中运用,要对它进行分析试验,了解电缆的工作原理,注意事项和可能出现的故障及预防措施。在当今中国市场的经济发展中,电力电缆有着良好的市场前景,这使得电力电缆事业迅速成为市场中的领导先锋。 参考文献: [1]林俊锋 .高压电力电缆故障分析及试验方法 [J].通讯世界, 2017( 24): 182-183. [2]李艳彬 .电流在线监测和故障诊断技术在高压电力电缆护层的运用 [J].电子测试, 2017( 17): 112-113. [3]叶良灿 .高压电力电缆接地故障查找技术 [J].通讯世界, 2017( 16): 116-117. [4]陈晓儒 .惠州局高压电缆在线监测系统的应用研究 [D].华南理工大学, 2017. [5]罗晓键 .高压电力电缆接地故障查找技术 [J].电子技术与软件工程, 2017( 06): 227.
简介:摘要本文通过介绍高压电缆进水修复技术,以35kV集电线路高压电缆为例进行技术分析,从而避免高压电缆进水产生“水树枝”现象,达到延长电缆使用寿命的目的,降低经济损失。
简介:摘要:本文通过介绍动车组高压电缆的基本结构和在动车组上的安装位置,对其有了一个初步的认识,接着对电缆局部放电产生的原因进行了分析。希望能够对专业工作人员有所帮助,促使专业人员更加深入的进行高压电缆局部放电研究,从而改善动车组的生产质量,保障动车组的安全运行。
简介:摘要:基于现阶段国内电网建设实际而言,电力电缆出现故障问题是由很多因素引起的,一般来说有机械损伤、超负荷运行和电缆头故障等。对机械损伤来说,通常情况下是在电缆连接作业过程中的不规范操作抑或是外部环境因素影响导致的绝缘层受损,这样的机械损伤虽然并不会对电缆正常运行带来较大干扰,但可能埋下安全隐患,此类故障现象能够借助作业人员的外观检查来找出,同时可以利用相对简单的措施予以处理。而对超负荷运行所导致的故障而言,由于电缆具有规定的负荷值范围,若电缆长时间处在超负荷运行的状态下,很容易造成其绝缘层受损,绝缘层无法真正发挥出实际作用,对电缆的安全稳定运行带来非常大的影响。